導讀:本文系統講解了FPGA是什么及其結構、原理、生產廠家等內容,敬請閱讀~~
一、FPGA是什么- -簡介
FPGA,是Field Programmable Gate Array的簡稱,中文名稱為現場可編程門陣列,是一種可編程器件,是在PAL(可編程邏輯陣列)、GAL(通用陣列邏輯)、CPLD(復雜可編程邏輯器件)等傳統邏輯電路和門陣列的基礎上發展起來的一種半定制電路,主要應用于ASIC(專用集成電路)領域,既解決了半定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。
二、FP
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FPGA CPLD FPGA是什么
隨著高速處理器的不斷發展,嵌入式系統應用的領域越來越廣泛,高速大容量緩存器被廣泛應用于音視頻系統中,然而專用的高速大容量緩存芯片價格過于昂貴,傳統SDRAM在帶寬上已經逐漸無法滿足應用要求,特別是對于多路數據多進多出時,兩者都無法很好的滿足要求,這里提出一種利用雙沿隨機動態存儲器(DDR SDRAM)結合外加專用電路的設計方案。
設計應用在基于DVB-C的EOAM調制器系統中,該系統的基本要求能夠緩存集合多路視頻TS流的千兆IP數據,并對IP數據進行多路高速分發;輸入為2個千兆網口,輸出至RF射
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FPGA MIMO
信號發生器是一種常用的信號源,廣泛應用于通信、測量、科研等現代電子技術領域。信號發生器的核心技術是頻率合成技術,主要方法有:直接模擬頻率合成、鎖相環頻率合成(PLL)、直接數字合成技術(DDS)。DDS 是開環系統,無反饋環節,輸出響應速度快,頻率穩定度高。因此直接數字頻率合成技術是目前頻率合成的主要技術之一。文中的主要內容是采用FPGA 結合虛擬儀器技術,進行DDS 信號發生器的開發[1-2]。
1 DDS 工作原理
圖1 是DDS 基本結構框圖。以正弦波信號發生器為例,利用DDS 技術
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FPGA DDS
1971年,美國學者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全數字技術,從相位概念出發直接合成所需波形的一種新的頻率合成原理,稱之為直接數字頻率合成器DDS(Direct Digitial Frequency Synthesis)[1].這是頻率合成技術的一次重大革命,但限于當時微電子技術和數字信號處理技術的限制,DDS并沒有得到足夠的重視。隨著現代超大規模集成電路集成工藝的高速發展,數字頻率合成技術得到了質
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FPGA DDS
Altera公司今天宣布,公司加入工業互聯網聯盟(Industrial Internet Consortium,IIC),這一行業協作組織旨在促進物聯網(IoT)全球生態系統的發展。特別指出的是,Altera與聯盟成員在技術發展路線圖上一起工作,開發工業互聯網,在這一智能設備和傳感器網絡上,數據通過不同的互聯協議進行交換,增強了多種終端市場應用的性能。IoT的承諾是,這一智能連接網絡可支持企業開發“智能” 的新業務應用,對資產和業務進行優化、簡化,或者自動化現有流程。
工
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Altera FPGA
隨著糖尿病和心臟病等嚴重疾病的發病率激增,伴隨而來的是對精確的便攜式家用患者監測系統的需求,這包括膽固醇、血液情況、血壓監測、以及其它便攜式醫療器件。而且,更重要的是裝置的使用者能夠跟進個人測試的結果。移動電話業界的技術進步,創建了相當統一的標準和外形尺寸,令產品對消費者的可用性及易用性大大提高。對于患者監測設備,達到這種階段的簡化過程需要考慮很多情況。本文將借助集成電路 (IC) 在移動電話行業中取得的成功,一一列舉這些考慮因素,而更重要的是介紹能幫助此簡化過程的最新型 IC 器件。
根據移動
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USB FPGA
All Programmable技術和器件的全球領先企業賽靈思公司(Xilinx, Inc. )今天宣布其全可編程器件正助力Blackmagic Design開發完整的4K攝影機片上系統。該器件是Blackmagic公司URSA攝影機的核心組件,URSA攝影機采用一個帶有全域快門的4K Super 35大尺寸傳感器和一個10英寸的折疊顯示屏,該Blackmagic Design Production Camera 4K(BMPC 4K)也是世界最小型的Ultra HD 4K影院級攝影機。
賽靈思
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賽靈思 FPGA
在電子系統中,通常都需要有輸出設備來輸出或顯示一定的信息,以指示當前系統運行的狀態。在以單片機和ARM為主的電子系統中,液晶屏是理想的輸出設備。而FPGA則因為其獨特的硬件結構,如果用RTL級電路來驅動彩色液晶屏來顯示一定的數據,勢必是非常不劃算的選擇,而且驅動也極為復雜。數碼管作為一種能夠直觀顯示一定數據信息的輸出設備,具有驅動簡單,顯示直觀的特點,尤其適合作為FPGA系統的輸出設備。本節,小梅哥就將和大家一起進行數碼管驅動的開發。
實驗目的
實現6位7段數碼管的驅動,待顯示數據以BCD
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FPGA ARM
對于工程師而言,設計、評估和調試帶有模擬輸入/輸出(I/O)接口的混合信號電路始終面臨巨大挑戰。真實世界與模擬信號鏈路的微妙之處以及惡劣的工作環境,往往使得看起來簡單直接的設計目標成為難以逾越、耗時費力的項目。最終設計需要謹慎權衡模擬與混合信號IC的整合,包括運算放大器、A/D和D/A轉換器、比較器、高壓驅動器、模擬開關,將這些IC硬件連接在一起,構建成模擬通道。
數字領域專業背景的工程師,不熟悉模擬設計,而模擬設計中的元件選擇、物理布局以及成本等問題直接影響基本電路的性能和產品上市時間,使得項
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FPGA MAX11300
引 言
FPGA 即現場可編程邏輯陣列。是在CPLD 的基礎上發展起來的新型高性能可編程邏輯器件。FPGA的集成度很高,其器件密度從數萬門到數千萬門不等,可以完成極其復雜的時序與組合邏輯電路功能,適用于高速、高密度的高端數字邏輯電路設計領域。新一代的FPGA 甚至集成了中央處理器( CPU ) 或數字處理器( DSP) 內核,在一片FPGA 上進行軟硬件協同設計,為實現片上可編程系統( SOPC) 提供了強大的硬件支持。對微型打印機的驅動,傳統方法是使用單片機是實現對其的時序控制。隨著FPGA
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FPGA VHDL
在高性能計算、娛樂和科學計算市場,OpenCL的采用在持續增長。OpenCL的靈活性和便攜性使之成為了一個開發圖像處理應用的優秀平臺。然而,OpenCL尚未應用到硬拷貝打印機和多功能打印機(MFP)市場。傳統上,打印機/MFP市場使用全定制系統級芯片(SoC或ASIC)、專用集成電路進行圖像處理。在本文中,我們探討了配合Altera SoC FPGA(現場可編程門陣列)的OpenCL在核心MFP圖像處理流水線中的應用。核心圖像處理流水線以每分鐘大于90頁信紙大小的全色RGB持續速率運行,圖像分辨率為6
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FPGA OpenCL
八、 仿真分析
由上圖仿真結果可知,當有按鍵按下時,需要較長一段時間后,Key_Flag會有一個高電平脈沖,同時Key_Value更新為輸入按鍵的反碼。
為了確定消抖是成功的,這里再附上按鍵松開時的抖動細節圖:
由圖可知,松開按鍵時,該按鍵IO不斷的檢測到高電平和低電平,直到一段時間和,抖動方停止,穩定為按鍵沒有按下時的狀態
下圖為整個工程的仿真結果,由圖可知,每按下一次按鍵0(key_in[0]),led[0]的狀態便翻
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FPGA 按鍵檢測
引 言
傳統氣體壓力測量儀器的傳感器部分與數據采集系統是分離的,抗干擾的能力較差,并且通常被測對象的壓力變化較快。因此不僅要求系統具有較快的數據吞吐速率,而且要能夠適應復雜多變的工業環境,具有較好抗干擾性能、自我檢測和數據傳輸的功能。
在此,利用FPGA具有擴展靈活,可實現片上系統(SoC),同時具有多種IP核可供使用等優點,設計了能夠控制多路模擬開關、A/D轉換、快速數據處理與傳輸、誤差校正、溫度補償的智能傳感器系統;同時將傳感器與數據采集處理控制系統集成在一起,使系統更加緊湊,提高了系
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FPGA 壓力傳感器
前面說過,在C,C++等語言學習中,“Hello World”將會是第一個學習的代碼,但是在FPGA中由于電路驅動的復雜性,與單片機雷同,我們無法在電腦上實現“Hello World”的顯示,而必須依靠相關硬件。因此我們不得不在一定的基礎上,才能講解關于LCD1602字符液晶的驅動,以及Hello World的顯示。
雷同于前面MCU按鍵消抖動移植代碼,此處也可以移植MCU LCD1602驅動代碼。本例程不是Bingo原創,是按照網友“
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FPGA 1602
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